Графен позволяет прецизионно управлять плотностью носителей заряда посредством эффекта поля, что делает его идеальной платформой для изучения электронных взаимодействий. Однако неоднородности образцов часто ограничивают доступ к режиму низких плотностей, где эти взаимодействия доминируют. В работе демонстрируется значительное снижение внешней неоднородности благодаря архитектуре из двух графеновых слоёв, разделённых ультратонким слоем гексагонального нитрида бора. Взаимное экранирование слоёв подавляет рассеяние на случайных кулоновских потенциалах, в результате чего квантовая подвижность достигает рекордных значений. Осцилляции Шубникова–де Гааза регистрируются в магнитных полях менее 1 мТ, целочисленный квантовый эффект Холла проявляется при 0,002 Тл, а при 2 Тл наблюдается дробное квантовое холловское плато. Эти результаты открывают возможность исследования сильно коррелированных электронных фаз в графеновых гетероструктурах.
Графен — углеродная плёнка в один атом, отличный проводник. Но её поверхность морщиниста, словно неразглаженная скатерть. Учёные создали «сэндвич»: два таких листа плотно прижаты через прокладку, не пропускающую ток. Они выглаживают складки друг у друга — как две половинки бутерброда, которые делают поверхность идеально ровной. В этом атомарно гладком сэндвиче электроны скользят без малейших задержек.
Но самый неожиданный фокус: в такой сверхчистой конструкции электроны начинают «делиться». Их коллектив создаёт частицы с зарядом втрое меньше обычного. Это не трюк, а ключ к пониманию глубинной природы материи и шаг к электронике будущего.
🎯 Электроны в графеновом сэндвиче ведут себя так, будто каждый распался на три части — это квантовое явление открывает путь к частицам с необычными свойствами.